上海杨浦区玻璃幕墙安全性检测机构第三方既有幕墙安全性排查报告办理
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建筑幕墙现场检测内容:
竣工资料完整性:设计类、材料类、检测类、施工类、验收类、使用维护类资料。
支承构件
1.立柱、横梁无明显变形、松动。
2.预应力索、杆无明显松弛,钢绞线无断丝。
3.金属构件不应有明显锈蚀。
4.玻璃肋不应有明显裂纹、损伤。
主体结构连接件:连接牢固,无松动、无脱落、无开焊。不应变形、锈蚀。
立柱横梁连接件:连接牢固,不松动。
面板连接件
1.点支承幕墙驳接头、驳接爪无明显变形、松动,固定部位玻璃无局部破损,驳接爪与玻璃接触衬垫和袖套无明显老化、损坏。
2.明框幕墙玻璃镶嵌胶条无脱落。
3.隐框幕墙密封胶应连续,无气泡、开裂、龟裂、粉化。
结构密封胶与耐候密封胶
1.胶条应与相接触材料相容,不应与基材分离。
2.胶条应有弹性,无明显老化(干硬、龟裂、粉化)现象。
开启窗五金及开启安全性:五金配件齐全、牢固,锁点完整,不得松动、脱落,不应有明显的锈蚀。挂钩式铰链应有防脱落措施。开启应灵活,撑挡准确牢固、开关同步、不变形。
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石材幕墙
1.普查石材面板表观质量,是否存在缺棱掉角、色斑色线、裂纹、窝坑等缺陷;
2.抽样检查石材面板外形尺寸及加工尺寸偏差,包括厚度、背栓孔、槽口等尺寸;
3.抽样检查石材面板材料属性及加工工艺,光面或毛面等;
4.抽样检查石材面板安装尺寸偏差,包括上端水平偏差,边部垂直偏差,外表面平整度,相邻石材缝宽等;
5.抽样检测石材面板的弯曲强度和吸水率。
6.五金配件及转接件(铝合金挂件、钢角码、不锈钢螺栓、机械锚栓等)
7.普查五金配件及转接件表观质量,是否存在锈蚀、缺损、变形等缺陷;
8.抽样检查五金配件及转接件的截面尺寸及加工尺寸偏差;
9.抽样检查五金配件及转接件的材料属性、加工工艺、漆膜厚度等;
10.现场对扩底机械锚栓受拉性能进行抽样复验。
雨水渗漏:正常情况下,室内侧应无渗漏。
玻璃幕墙检测方法
玻璃幕墙检测分为实验室送检与现场的玻璃幕墙可靠性检测。
在对玻璃幕墙实验室送检时会遇到以下问题
(1)玻璃幕墙气密性检测的问题。玻璃幕墙气密性能关系到幕墙的保温节能功效,玻璃幕墙气密性检测可发现幕墙设计及安装过程中存在的问题,通过问题的解决提高幕墙的气密性指标,达到保温节能的目的。
(2)玻璃幕墙水密性检测常见问题。发生雨水渗漏是玻璃幕墙使用过程中Zui为常见的功能失效形式。引起雨水渗漏的因素包括试件表面存在缝隙或孔洞、用雨水存在以及试件内外侧有压力差存在。试验室检测便于发现幕墙试件发生雨水渗漏的原因,进而采取措施对设计及施工方案进行调整,使得试件的水密性能检测指标满足设计要求。
(3)幕墙抗风压检测常见问题。目前幕墙的抗风压设计多是基于相关的设计规范及计算软件而进行的。随着幕墙相关规范的不断完善及计算软件的逐渐成熟,试件进行抗风压检测时一般都能满足设计要求。检测过程中有两点需要注意。
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上海交通大学发明了CN261148229.5压比无级可调的小排量压气装置,属于机械工程领域内的压缩机技术。包括:低压筒、压气机、高压单元、控制器、送气阀、来气阀、进气阀、排气阀。其中,高压单元包括:四个高压筒、三个电动蝶阀、压力传感器、输入气阀、输出气阀。压气机将低压筒中的气体压缩后送入高压单元,控制器在接收到压力传感器的压力信号后控制各电动蝶阀动作,通过各高压筒的作用,使气体达到压力并输出。D21大孔强碱性苯系阴离子交换树脂高要用于高速混床凝结水处理装置、废水处理、重金属回收。D113大孔弱酸性烯系阳离子交换树脂主要用于除去水中的碳酸氢盐、碳酸盐及其它碱性盐类,本品与1*7(732)配套十分明显的除去水中的碱度和硬度。D22大孔II强碱性苯系阴离子交换树脂用于纯水及高纯水制备,适用于含盐量较高的水源及生化物质提炼,糖液脱色。D31大孔弱碱性苯系阴离子交换树脂主要用于高制备,电镀含铬废水处理等。VOCs的减排与治理已经成为当前大气污染的重点工作。OCs治理技术VOCs治理首先应从生产的源头和过程控制开始,采用清洁生产技术,使用含VOCs少的原料,研发新型替代原料可以很好的防止污染的产生。其次要加强VOCs的末端治理工作,回收利用具有经济价值的工艺废气、装卸废气和储罐呼吸气等;按照法律法规,对难以回收利用的废气进行处理。目前VOCs治理技术以末端废气治理为主。传统的末端废气治理技术有吸收法、燃烧法[6-7]、冷凝法[8-9]和吸附法。一个原因就是泵房通水使用前很多建筑垃圾没有得到及时清理,很多松动的小石块、小的钢筋、脚手架管卡在建筑施工完成后仍然被留在了进水泵房池底。另外一个原因就是污水中本身含有各种垃圾,虽然有格栅拦截但粗格栅栅距较大一般为2-3mm。杂物,尤其是纤维物质等还是会通过拦截象滚雪球般在水泵中越缠越大直至叶轮堵塞,设备停止运行。传统的离心泵,当水流冲进涡壳,通过离心作用被甩出,由于9度角的方向急变势必产生明显的冲撞,这种方向上的突然改变,容易使固体因为惯性停留在涡壳内或在叶轮上,从而造成阻塞,并极大的降低了传统离心泵的泵送能力。